如果不考虑三相变压器的损耗,可以认为一一个理想的三相变压器次级负载消耗的功率也就是初级从电源取得的电功率。三相变压器能根据需要通过改变次级线圈的圈数而改变次级电压,但是不能改变允许负载消耗的功率。压器运行时, 一般有对称运行与不对称运行两类。不对称运行包括事故运行,如单相或两相短路,三相负载不对称,不对称是单相负载,配电三相变压器常有这类负载,低压为yn接法时,线与中性点间单相负载就是不对称负载。三相变压器与单相三相变压器组成的三相组的不对称三三相运行情况与作为磁路的铁心结构与绕组联结组有关。不对称运行条件包括瞬时故障(如单相接地)、瞬间干扰 (如三相涌流具有不同的瞬时值)与不对称连续负载,这些不对称运行会引起:三相对称电压产生的瞬时或连续性损耗、包括绕组与铁心中损耗。三相变压器单相接地短路,二次侧三相平衡么?干式三相变压器求购
采用软导线,也是造成三相变压器抗短路能力差的主要原因之一。由于早期对此认识不足,或绕线装备及工艺上的困难,制造厂均不愿使用半硬导线或设计时根本无这方面的要求,从发生故障的三相变压器来看均是软导线。三相变压器的空载运行是指三相变压器的一次绕组接入电源,二次绕组开路的工作状态。此时,一次绕组中的电流称为三相变压器的空载电流。空载电流产生空载磁场。在主磁场(即同时交联一、二绕组的磁场)作用下,一、二次绕组中便感应出电动势。三相变压器空载运行时,虽然二次侧没有功率输出,但一次侧仍然从电网吸取一部分的有功功率,来补偿因为磁通饱和,在铁芯内引起的磁滞损耗和涡流损耗简称铁耗。磁滞损耗的大小取决于电源的频率和铁芯材料磁滞回线的面积;涡流损耗与磁通密度和频率的平方成正比。另外还存在空载电流引起的铜耗。对于不同容量的三相变压器,空载电流和空载损耗的大小是不同的。干式变压器三相变压器采购选购三相变压器之前,要先了解三相变压器哪个品牌好,争取选购到***的产品。
三相变压器和单相三相变压器是不同类型的三相变压器产品,但它们都有非常类似的功能且都能起到变换电压电流、安全隔离以及稳压的作用,以及都在许多专业的领域中扮演着非常关键的角色。不过三相变压器与单相三相变压器始终是不同类型的三相变压器,它们之间主要在以下几个方面存在着比较明显的差异:单相三相变压器是一种利用电磁感应原理来达到改变交流电压目的的装置,其中初级线圈、次级线圈以及磁芯都是它的主要构件。同时值得一提的是,单相三相变压器在输入和输出的电源类型方面与三相变压器有所不同,前者输入和输出都是单相的交流电源且只需为单相电的负荷提供单相电源。而三相变压器输入以及输出的则都是三相对称交流电,它可以提供三相电源和单相电源这两种不同类型的电源。并且高级的三相变压器采用的是三个单独绕组,可以用不同的接法输入和输出三相交流电源。
三相变压器的一次线圈和二次线圈通常都是由三组线圈在三相变压器内部连接起来以后,通过瓷套管引到油箱外面。这三组线圈有不同的连接法。一种连接法叫做星形接线,符号是Y。就是把每组线圈的一端各自引出一个端子(共三个端子),另一端都连接在一起,叫做中性点(或中点),通过一个矮一些的瓷套管引到油箱外面,叫做中性点端子( 有的三相变压器外面没有中性点端子)。另一种连接法叫做三角形接线,符号是△。就是把每组线圈的一端都与另一组线圈的一端连接起来,好象是一个三角形,再从每个连接点引出一个接线端子。三相变压器工作原理:三相变压器的基本工作原理是电磁感应原理。
实际运行的三相变压器,在额定负荷下,绕组平均温度可达105℃,热点温度可达118℃。一般三相变压器运行时均有重合闸过程,因此如果短路点一时无法消失的话,将在非常短的时间内(0.8s)紧接着承受第二次短路冲击,但由于受第1次短路电流冲击后,绕组温度急剧增高,根据GBl094的规定,允许250℃,这时绕组的抗短路能力己大幅度下降,这就是为什么三相变压器重合闸后发生短路事故居多。采用普通换位导线,抗机械强度较差,在承受短路机械力时易出现变形、散股、露铜现象。采用普通换位导线时,由于电流大,换位爬坡陡,该部位会产生较大的扭矩,同时处在绕组二端的线饼,由于幅向和轴向漏磁场的共同作用,也会产生较大的扭矩,致使扭曲变形。如杨高500kV三相变压器的A相公共绕组共有71个换位,由于采用了较厚的普通换位导线,其中有66个换位有不同程度的变形。另外吴泾1l号主变,也是由于采用普通换位导线,在铁心轭部部位的高压绕组二端线饼均有不同翻转露线的现象。检查三相变压器油断路是否正常,导致气体继电器切断,散热器切断开启。30kva三相变压器厂家直供
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